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聚吡咯覆膜改性电极对氢自养反硝化和产甲烷电极生物膜反应器的影响

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:03:02
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聚吡咯覆膜改性电极对氢自养反硝化和产甲烷电极生物膜反应器的影响【摘要】:电极生物膜法作为将生物膜法和电化学法联合而发展起来的污水处理技术,近年来越来越受到研究者们的关注。其所具有的

【摘要】:电极生物膜法作为将生物膜法和电化学法联合而发展起来的污水处理技术,近年来越来越受到研究者们的关注。其所具有的优势有:生物膜微生物固定生长且生物量较大;电化学电极过程拥有高效的氧化还原能力;电极与微生物之间具有较高传质速率。随着生物电化学反应器的发展,涉及到生物电化学反应器的电极改性被广泛研究。有研究报道,改性电极运用到生物电化学反应器中可以提高反应器性能。本论文探究利用电化学聚合方法在碳纤维毡电极上制备聚吡咯(polypyrole, PPy)的聚合效果,并利用傅里叶变换红外光谱(Fourier transform infrared, FTIR)及扫描电镜(SEM)对其进行表征;将改性后的碳纤维毡电极应用到电极生物膜反应器(Biofilm Electrode Reactor, BER)中,考察电极改性对电极生物膜反应器性能的影响并研究聚吡咯覆膜改性电极对生物膜附着量、胞外聚合物成分及生物膜微生物群落的影响。结果表明,以25 mM AQDS(蒽醌2,6-二磺酸钠)为掺杂剂的恒电压电化学聚合能够在碳纤维电极表面形成均匀稳定的聚吡咯膜,实现聚吡咯在碳纤维毡电极上的覆膜改性。改性后的电极应用到电极生物膜反应器中,可使自养反硝化反应器对N03--N的去除效率由对照反应器的67.3%增加到83.9%,处理效果提高了24.7%;可使产甲烷反应器COD去除率较其对照反应器最高增加约18%,甲烷产量较其增加了约3倍。对两种反应器内电极生物膜进行生物量测定和扫描电镜分析,可以看到应用聚吡咯覆膜改性电极的R2反应器中改性电极生物膜附着量均明显多于对照反应器R1中未改性电极生物膜的附着量,说明电极改性有利于生物膜的附着。生物膜胞外聚合物蛋白质和多糖的测定结果说明,电极改性有助于提高胞外聚合物的含量和蛋白质及多糖的比例,从而提高生物膜的活性及其强度和稳定性。氢自养反硝化电极生物膜微生物16S rDNA分析结果表明聚吡咯覆膜改性电极生物膜的优势菌为Hydrogenophaga sp(噬氢菌属)和Thauera sp(陶厄氏菌属),不同于对照电极生物膜菌落组成中的优势菌属Dechloromonas sp.,并且其生物膜的菌落组成更多样化。产甲烷电极生物膜微生物古菌16S rDNA分析结果表明两反应器电极生物膜菌落组成中优势菌属均为Methanosarcina sp(产甲烷八叠球菌),聚吡咯覆膜改性电极生物膜的优势菌属其次为Methanomicrobia sp(产甲烷微菌),而对照电极生物膜优势菌属其次为Methanobacterium sp(产甲烷杆菌),两反应器微生物菌属组成有明显差异。这说明电极材料的改性对电极生物膜微生物群落的组成产生了影响。 【关键词】:聚吡咯 电极改性 电极生物膜 氢自养反硝化 产甲烷
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 1 绪论9-24
  • 1.1 氢自养反硝化电极生物膜技术10-15
  • 1.1.1 硝酸盐氮的污染与治理10-12
  • 1.1.2 电极生物膜反硝化工艺原理12-13
  • 1.1.3 电极生物膜反硝化的产生与发展13-15
  • 1.2 产甲烷电极生物膜技术15-18
  • 1.2.1 产甲烷机理15-16
  • 1.2.2 产甲烷菌概况16-17
  • 1.2.3 产甲烷电极生物膜的发展17-18
  • 1.3 电极改性18-22
  • 1.3.1 高分子聚合物覆膜改性18-21
  • 1.3.2 聚吡咯的制备21-22
  • 1.4 研究目的、内容及技术路线22-24
  • 1.4.1 研究目的22
  • 1.4.2 研究内容22-23
  • 1.4.3 研究的技术路线23-24
  • 2 实验材料和方法24-34
  • 2.1 实验材料24-27
  • 2.1.1 实验装置与方法24-26
  • 2.1.2 实验进水26
  • 2.1.3 实验药品及试剂26
  • 2.1.4 实验仪器设备26-27
  • 2.1.5 实验主要试剂盒及引物27
  • 2.2 实验方法27-34
  • 2.2.1 实验主要试剂配制27-28
  • 2.2.2 实验主要参数分析测定方法28-31
  • 2.2.3 生物膜微生物菌群多样性分析31-33
  • 2.2.4 16S rDNA系统发育树的建立33-34
  • 3 改性电极的制备与表征34-41
  • 3.1 改性电极的电化学制备34-38
  • 3.1.1 聚合方法对聚合效果的影响34-37
  • 3.1.2 掺杂剂对聚合效果的影响37-38
  • 3.2 改性电极的表征38-40
  • 3.2.1 改性电极的电化学表征38-39
  • 3.2.2 改性电极红外光谱分析39
  • 3.2.3 改性电极扫描电镜分析39-40
  • 3.3 本章小结40-41
  • 4 电极改性对氢自养反硝化电极生物膜反应器的影响41-48
  • 4.1 氢自养反硝化电极生物膜反应器运行效果分析41-42
  • 4.2 氢自养反硝化生物膜附着量分析42-43
  • 4.3 氢自养反硝化生物膜EPS蛋白多糖含量分析43-44
  • 4.4 氢自养反硝化电极生物膜生物相分析44-47
  • 4.5 本章小结47-48
  • 5 电极改性对产甲烷电极生物膜反应器的影响48-55
  • 5.1 产甲烷电极生物膜反应器运行效果分析48-51
  • 5.1.1 反应器COD去除率分析48-49
  • 5.1.2 反应器产气及出水挥发性脂肪酸(VFA)分析49-51
  • 5.2 产甲烷生物膜附着量分析51
  • 5.3 产甲烷电极生物膜EPS蛋白和多糖含量分析51-52
  • 5.4 产甲烷电极生物膜生物相分析52-54
  • 5.5 本章小结54-55
  • 6 结论与建议55-57
  • 6.1 结论55
  • 6.2 建议55-57
  • 参考文献57-63
  • 附录A63-64
  • 附录B64-65
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况65-66
  • 致谢66-67


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